SU1062731A1 - Device for checking lenses - Google Patents

Device for checking lenses Download PDF

Info

Publication number
SU1062731A1
SU1062731A1 SU823475088A SU3475088A SU1062731A1 SU 1062731 A1 SU1062731 A1 SU 1062731A1 SU 823475088 A SU823475088 A SU 823475088A SU 3475088 A SU3475088 A SU 3475088A SU 1062731 A1 SU1062731 A1 SU 1062731A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
lens
lenses
optical
light source
mirror
Prior art date
Application number
SU823475088A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Тамара Михайловна Волосатова
Михаил Иванович Максин
Владимир Борисович Немтинов
Игорь Николаевич Спиридонов
Original Assignee
Предприятие П/Я А-1029
Московское Ордена Ленина, Ордена Октябрьской Революции И Ордена Трудового Красного Знамени Высшее Техническое Училище Им. Н.Э.Баумана
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Предприятие П/Я А-1029, Московское Ордена Ленина, Ордена Октябрьской Революции И Ордена Трудового Красного Знамени Высшее Техническое Училище Им. Н.Э.Баумана filed Critical Предприятие П/Я А-1029
Priority to SU823475088A priority Critical patent/SU1062731A1/en
Application granted granted Critical
Publication of SU1062731A1 publication Critical patent/SU1062731A1/en

Links

Landscapes

  • Holo Graphy (AREA)

Description

Изобретение относитс  к оптичес кому приборостроению, а именно к устройствам оценки качества оптических систем, используемых в прибо рах оптической обработки информации , преимущественно в когерентных волновых пол х и предназнаг енных дл  осуществлени  оптического фурье преобразовани , и может быть исполь зовано при проектировании и разработке оптических систем в голографических запоминающих устройств,ах, фурье-мультипликаторах и когерентны пространственно-частотных фильтрах. В когерентных устройствах оптической обработки информации широко используютс  объективы, осьтцествл ющие двумерное оптическое фурьепреобразование (фурье-преобразующие объективы). , Однако существующие объективы, обладают как дифракционными погрешност ми ( амплитудными, частотными и фазовыми) оптического фурье-преобразовани , так и апертурно-аберра ционными -погрешност ми, обусловленными ограниченным световым.диаметром и аберраци ми реального объектива , что не позвол ет формировать высококачественный пространственночастотный спектр исследуемого оптиjiecKoro сигнала, . .. Известно устройство дл  оптичес кой обработки информации, содержаще когерентный источник света, располо женные последовательно по ходу луче телескопический расширитель пучка, транспарант с записью исследуемого сигнала, фурье-преобразующий объектив и блок обработки и считывани  пространственно-частотного спектра i:i3. Недостатком известного устройства  вл етс  фиксированное направление освещени  транспорта и его неизменное положение, что не дает возможности оценить эффективность осуществлени  оптического фурье-пре образовани  и в конечном итоге про ,контролировать качество фурье-преоб разук цего объектива. Наиболее близким к изобретению по технической сущности  вл етс  устройство дл  контрол  объективов, содержащее расположенные последовательно на одной оптической оси источник света, коллиматор, поворотно зеркало, контролиру емый объектив и узел регистрации интенсивности света, размещенный в фокальной плос кости контролируемого объектива С23 Недостаток известного устройств заключаемс  .в том, что он не позвол ет оценить эффективность выполнени  контролируемым объективом оптического фурье-,преобразовани . Это обусловлено тем, что при некогерент ном освещении оптическа  система линейна относительно интенсивности и не осуществл ет оптического фурье- . преобразовани . Также ввиду невозможности освещени  контролируемого объектива под разными углами нельз  получать функцию рассе ни  в разных участках задней фокальной плоскости, что в конечном итоге не позвол ет оценить качество формировани  объективом пространственно-частотного спектра. Целью изобретени   вл етс  расширение функциональных возможностей устройства за счет анализа фурьепреобразующих свойств объективов. Поставленна  цель достигаетс  , что в устройство дл  контрол  объективов, содержащее расположенные последовательно на одной оптической оси источник света, коллиматор , поворотное зеркало, контролируемый объектив и узел регистрации интенсивности света, размеренный в фокальной плоскости контролируемого объектива, между поворотным зеркалом и контролируем объективом на трех взаимно перпендикул рных направл ющих , к ке1ждой из кото1)ых прикреплены винтовые пары, установлен транспорант, поворотное зерка- i ло установлено на ос х, перпендикул рных оптической оси, а источник вета выполнен когерентным. На фиг. 1 показана схема устройства; на фиг. 2 и 3 - два транспаранта , задающие типовые сигналы. Устройство (фиг. и содержит расположенные последовательно на одной оптической оси когерентный источник света 1, коллиматор 2, поворотное зеркало 3, -транспарант 4, задающий типовой сигнал и установленный на трех взашно перпендикул рных направл ющих 5 контролируемый объектив б, и узел регистрации интенсивности света 7. Устройство работает следующим образом. Излучение от источника света 1 попадает в коллиматор 2, который формирует на выходе плоскую монохроматическую волну. Плоска  волна . далее попадает на поворотное зеркало 3, с помощью которого транспарант 4, задающий типовой сигнал Освещаетс  под разными углами в пределах всего пол  зрени  контролируемого объектива 6. Так как транспарант 4 имеет возможность перемещатьс  в трех взаимно перпендикул рных плоскост х , контроль фурье-преобразующего объектива б осуществл етс  в пределах всего зрачка объектива и при произвольном рассто нии транспаранта от объектива. Распределение интенсивности в пространственно-частотном спектре регулируетс  с помощью узла регистрации интенсивности свеThe invention relates to optical instrumentation, namely, devices for assessing the quality of optical systems used in optical information processing devices, mainly in coherent wave fields and intended for optical fourier transform, and can be used in designing and developing optical systems. in holographic memory devices, ah, Fourier multipliers and coherent spatial-frequency filters. Coherent optical information processing devices make extensive use of lenses that accomplish two-dimensional optical Fourier transform (Fourier-transforming lenses). However, existing lenses have both diffraction errors (amplitude, frequency and phase) of optical Fourier transform, as well as aperture-aberration errors due to limited optical diameter and aberrations of a real objective, which does not allow to form high-quality spatial frequency spectrum of the signal studied by optical signal,. .. A device for optical information processing is known, which contains a coherent light source, a telescopic beam expander sequentially along the beam, a transparency with recording of the signal under study, a Fourier-transforming lens and a processing unit and reading the spatial frequency spectrum i: i3. A disadvantage of the known device is the fixed direction of the illumination of the transport and its constant position, which makes it impossible to evaluate the effectiveness of the optical Fourier transform and ultimately to control the quality of the Fourier transform of the objective. The closest to the invention in its technical essence is a device for controlling lenses, containing a light source, a collimator, a rotating mirror, a controlled lens and a light intensity recording unit placed in the focal plane of a controlled lens C23 arranged in one optical axis. The disadvantage of the known devices is .in that it does not allow to evaluate the performance of the optical Fourier transform by the controlled lens. This is due to the fact that under incoherent illumination the optical system is linear with respect to the intensity and does not carry out the optical Fourier. transform. Also, since it is impossible to illuminate a controlled lens from different angles, it is impossible to obtain the function scattered in different parts of the rear focal plane, which ultimately does not allow us to evaluate the quality of the spatial-frequency spectrum formation by the lens. The aim of the invention is to expand the functionality of the device by analyzing the Fourier transform properties of the lenses. The goal is achieved that a device for controlling lenses containing a light source, a collimator, a pivoting mirror, a monitored lens and a light intensity recording unit, measured in the focal plane of the monitored lens, arranged successively on the same optical axis, between the pivoting mirror and controlling the lens on three perpendicular guides, to which each of the screw pairs is attached, a transporant is installed, a swivel mirror is mounted on the axles, the perpendicular optical axis, and the power source is coherent. FIG. 1 shows a diagram of the device; in fig. 2 and 3 - two transparencies defining typical signals. The device (fig. And contains a coherent light source 1, a collimator 2, a swiveling mirror 3, a transponder 4 that specifies a typical signal and mounted on three secretly perpendicular guides 5 controlled lens b, and a light intensity recording unit 7. The device works as follows: Radiation from the light source 1 enters the collimator 2, which forms a plane monochromatic wave at the output. The plane wave then hits the turning mirror 3, using A transparency 4 that specifies a typical signal is illuminated at different angles throughout the entire field of view of the lens 6 being monitored. Since the transparency 4 can move in three mutually perpendicular planes, the Fourier-transforming lens is monitored within the entire pupil of the lens and the arbitrary distance of the transparency from the lens. The intensity distribution in the spatial frequency spectrum is controlled by the light

Claims (1)

УСТРОЙСТВО ДЛЯ КОНТРОЛЯ ОБЪЕКТИВОВ, содержащее расположенные последовательно на одной оптической оси источник света, коллиматор, пово ротное зеркало, контролируемый объектив и узел регистрации интенсивности света, размещенный в фокальной плоскости контролируемого объектива, отличающееся тем, что, с целью расширения функциональных возможностей устройства путем анализа фурье-преобразующих свойств объективов, между поворотным зеркалом и контролируемым объективом на трех взаимно перпендикулярных направляющих, к каждой из которых прикреплены винтовые пары, установлен транспарант, поворотное зеркало установлено на осях,перпендикулярных к оптической оси, а источник света выполнен когерентным.A LENS CONTROL DEVICE, comprising a light source, a collimator, a rotary mirror, a controlled lens and a light intensity recording unit arranged in series on the same optical axis, located in the focal plane of the controlled lens, characterized in that, in order to expand the functionality of the device by Fourier analysis - transforming properties of lenses between a rotary mirror and a controlled lens on three mutually perpendicular guides, to each of which is attached screw pairs are repaired, a transparency is installed, a swivel mirror is mounted on axes perpendicular to the optical axis, and the light source is made coherent. 1 10627311 1062731
SU823475088A 1982-07-27 1982-07-27 Device for checking lenses SU1062731A1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU823475088A SU1062731A1 (en) 1982-07-27 1982-07-27 Device for checking lenses

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU823475088A SU1062731A1 (en) 1982-07-27 1982-07-27 Device for checking lenses

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU1062731A1 true SU1062731A1 (en) 1983-12-23

Family

ID=21023954

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU823475088A SU1062731A1 (en) 1982-07-27 1982-07-27 Device for checking lenses

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU1062731A1 (en)

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. Авторское свидетельство ССС 55826.4, кл. G 06 G 9/00, 1977. 2. Креопалова Г.В., Пур ев Д.Т. Исследование и контроль оптических систем. М., Машиностроение, 1978, с. 96, рис. 54 (прототипу. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US3754814A (en) Coherent imaging with reduced speckle
JPS59500488A (en) Optical processing method and device using holography
US4474466A (en) Measurement of deformation
JP5510676B2 (en) Interferometric system using spatial carrier frequency enabling imaging with polychromatic radiation
SU1062731A1 (en) Device for checking lenses
US3548643A (en) Holographic vibration analysis method and apparatus
RU2608012C2 (en) Two-channel diffraction phase-contrast microscope
Barakat III The Intensity Distribution and Total Illumination of Aberration-Free Diffraction Images
RU1818547C (en) Grating interferometer
SU1017923A1 (en) Device for checking aspheric surfaces
SU1705706A1 (en) Holographic measurement of amplitude of oscillations
SU422056A1 (en) DEVICE FOR SYNTHESIS OF TWO-DIMENSIONAL AGREED FILTERS
SU838321A1 (en) Method of holographic checking of three-dimensional phase object with double exposure
SU503429A1 (en) Holographic interferometer for investigating three-dimensional phase objects
SU1712779A1 (en) Method for creation of interferogram for controlling lenses and objectives
SU1004772A1 (en) Holographic method of measuring object oscillation amplitude
SU469882A1 (en) Helographic interferometer
SU966491A1 (en) Device for measuring linear dimensions and shape of elements on planar objects with test difraction structures
SU1149122A1 (en) Hologram analyzer
RU2062977C1 (en) Diffraction interferometer
Leith et al. Optical processing techniques in incoherent light
RU1772608C (en) Holographic method of testing lenses and objective lenses for wave aberrations
SU811120A1 (en) Shadow instrument
SU1000818A1 (en) Method of lens quality control, including illumination of tested lens
SU994966A1 (en) Phase object interprogram producing method